最新CH8带传动1解析课件PPT.ppt

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1、CH8带传动1解析三、传动类型选择概要(功率P、传动比i、工作条件确定)选择传动类型的主要指标1.功率与效率(表2)2.速度(表3)3.外廓尺寸、质量和成本(表4)功率取决于传动原理、承载能力、载荷分布、工作速度、制造精度、机械效率等因素。效率损失主要由于轴承摩擦、传动零件间的相对滑动、搅动润滑油等原因。传动速度的提高受不同因素制约,如:传动的热平衡条件、离心力、振动的稳定性等。尺寸和质量取决于传动形式、传动比的分配。第八章带传动§8-1概述带传动是由主动轮、从动轮和传动带组成的。当主动轮转动时,由于带与带轮间的摩擦(或啮合)

2、,便拖动从动轮一起转动,并传递一定动力。平带传动(按带的横截面形状分)多楔带传动圆带传动V带传动多楔带空调压缩机一、带传动的类型1、摩擦型带传动:依靠带与带轮接触面间的摩擦力来传递运动和动力摩擦型带传动的特点:主要优点:⑷.能够实现较大距离两轴间的传动;并可通过增减带长适应不同的中心距要求。⑴.有缓冲和吸振作用,传动平稳噪声低;(布置在高速级)⑵.结构简单,易于制造和安装,成本低。⑶.过载时打滑,可以保护电机和其它重要零部件。传动功率不大、速度适中、中心距较大的两轴之间。缺点:⑴.因为带与带轮间存在弹性滑动,故不能保证准确的传

3、动比;⑵.因为带必须张紧在带轮上以产生摩擦力,故对轴的压力大;⑶.带的寿命短,传动效率低(0.92-0.97)。应用场合:2、啮合型带传动依靠同步带上的齿与带轮齿槽之间的啮合来传递运动和动力。常用于:打印机、绘图仪、电影放映机中与摩擦型带传动相比:可保证精确传动比、传递功率较大:大于100W、传动效率较高:大于98%、带速较大:小于50m/s。二、V带的类型与结构1.顶胶2.抗拉体3.底胶4.包布V带与带轮沟槽标准:GB/T13575.1-1992标准普通V带是用多种材料制成的无接头的环形带。标准普通V带按截面尺寸从小到大:Y

4、、Z、A、B、C、D、E。1.V带的节面宽度:bp:V带受到垂直于底面的弯曲时(绕过带轮时),在带的高度方向上,存在一个既不受拉,也不受压的中性层,其长度与宽度尺寸与自由状态时相比保持不变。这个面就称为带的节面。节面的宽度:bp2.带的基准长度Ld:把V带套在规定尺寸的测量带轮上,在规定的张紧力下,沿V带的节宽巡行一周,其周线长度即为V带的基准长度Ld。已经标准化。表8-2:Ld=400,450,…,1000,1120,…普通V带的表示方法:截面尺寸代号基准长度,如:A1600其它类型的V带1.窄V带与普通V带相比,宽度相同时

5、,窄V带的高度约增加1/3,工作能力提高1.5~2.5倍。§8-2带传动工作情况的分析一、带传动的受力分析二、带传动的最小初拉力和临界摩擦力三、带的应力分析四、带传动的弹性滑动与打滑主要内容(重点):12§8-2带传动工作情况的分析一、带传动的受力分析F0F0带传动不工作时传动带中的拉力:安装传动带时,带即以一定的预紧力F0紧套在两个带轮上。由于F0的作用,带和带轮的接触面上就产生了正压力。带传动不工作时,传动带两边的拉力相等,都等于F0。n2n1FfFfF2F2F1紧边:带绕上主动轮的一边。松边:带绕上从动轮的一边。带传动工

6、作时传动带中的拉力:当带传动工作时,主动轮靠摩擦力驱动带运动,传动带依靠摩擦力驱动从动轮转动。这时带的两边的拉力也相应地发生了变化。F1=Ff+F2带与带轮的受力分析在带传动中,有效拉力并不是作用于某固定点的集中力,而是带和带轮接触面上各点摩擦力的总和,故整个接触面上的总摩擦力即等于带所传递的有效拉力Fe,则:Fe=Ff=F1-F2紧边拉力:F0→F1拉力↑松边拉力:F0→F2拉力↓F1–F0=F0–F2F1+F2=2F0F1+F2=2F0F1-F2=Fe带两边的拉力:2个独立量带传动所能传递的功率P为::::二、带传动的最小

7、初拉力和临界摩擦力带传动中,当带有打滑趋势时,摩擦力即达到临界值,这时带传动的有效拉力亦达到最大值。带所能传递的最大有效拉力:PFe(Ff)(F0)minV=定值施加的F0>(F0)min,否则将会出现整体打滑。基准直径:带轮槽宽尺寸等于带的节宽bp处的直径。与最大有效拉力有关的因素?f:摩擦系数或当量摩擦系数α:带在带轮上的包角,单位:radf,α增大,Fec增大,(F0)min可减小1.拉应力三、带的应力分析2.弯曲应力当d越小时,带的弯曲应力σb就越大。故带绕在小带轮上时的弯曲应力σb1大于绕在大带轮上时的弯曲应力σb2

8、。为了避免弯曲应力过大,带轮直径就不能过小。虽然离心力只作用在做圆周运动的部分弧段,但其产生的离心拉力(或拉应力)却作用于带的全部,且各剖面处处相等。3.离心应力带沿带轮轮缘作圆周运动时,带本身的质量将引起离心力。由于离心力的作用,带中产生的离心拉力在带的横截面上就要产生离心

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